KR102126051B1 - Liquid crystal retardation film, polarizing plate for light emitting display apparatus comprising the same and light emitting display apparatus compsiring the same - Google Patents

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Abstract

배향막이 없는 제1위상차층, UV 흡수성 프라이머층, 및 제2위상차층이 순차적으로 형성되고, 상기 제1위상차층과 상기 제2위상차층은 각각 액정층인 액정 위상차 필름, 이를 포함하는 발광소자용 편광판 및 이를 포함하는 발광표시장치가 제공된다.A first phase difference layer without an alignment layer, a UV absorbing primer layer, and a second phase difference layer are sequentially formed, and the first phase difference layer and the second phase difference layer are liquid crystal retardation films, each of which is a liquid crystal layer, for a light emitting device comprising the same A polarizing plate and a light emitting display device including the same are provided.

Description

액정 위상차 필름, 이를 포함하는 발광표시장치용 편광판 및 이를 포함하는 발광표시장치{LIQUID CRYSTAL RETARDATION FILM, POLARIZING PLATE FOR LIGHT EMITTING DISPLAY APPARATUS COMPRISING THE SAME AND LIGHT EMITTING DISPLAY APPARATUS COMPSIRING THE SAME}Liquid crystal retardation film, a polarizing plate for a light emitting display device including the same, and a light emitting display device including the same

본 발명은 액정 위상차 필름, 이를 포함하는 발광표시장치용 편광판 및 이를 포함하는 발광표시장치에 관한 것이다.The present invention relates to a liquid crystal retardation film, a polarizing plate for a light emitting display device including the same, and a light emitting display device including the same.

유기발광표시장치는 자 발광형 표시장치로서, 적색, 녹색, 청색을 발광하는 유기발광소자를 포함하고 있다. 유기발광표시장치는 외부광이 유기발광소자 패널 내부에 있는 표시 소자에 의해 반사된다. 반사된 외부광은 유기발광소자에서 나오는 빛과 혼합되어 외부에서 볼 경우 시인성을 저하시킨다는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위해서, 편광 필름과 위상차층을 사용해서 유기발광소자 내부로 입사된 외부광을 선 편광 및 원 편광시킴으로써 입사된 빛이 외부로 나오지 않도록 하는 방법이 있다.The organic light emitting display device is a self-luminous display device and includes an organic light emitting device that emits red, green, and blue light. In the organic light emitting display device, external light is reflected by a display element inside the organic light emitting device panel. The reflected external light is mixed with light emitted from the organic light emitting device, and there is a problem in that visibility is deteriorated when viewed from the outside. In order to solve this, there is a method of preventing the incident light from coming out by linearly and circularly polarizing external light incident into the organic light emitting device using a polarizing film and a retardation layer.

위상차층으로 고분자 필름을 사용할 수도 있으나 최근 편광판, 유기발광소자표시장치의 박형화 관점에서 위상차층을 액정으로 형성하는 시도가 계속되고 있다. 일반적으로, 액정 화합물을 배향시키는 방법은 배향층에 의해 액정을 배향시킨 다음 열 또는 가교 반응으로 고정화시키는 것이다. 배향층으로 광중합성 배향막, 러빙 처리에 의한 배향막이 고려될 수 있다. 그러나, 배향층을 형성할 경우 배향층 두께만큼 편광판의 두께가 두꺼워질 수 있고, 편광판 제조 공정이 복잡해질 수 있다. 최근 배향층 없이 액정을 배향시켜 위상차층을 형성하는 방법이 고려되고 있다. 그러나, 배향층 없이 배향된 액정은 UV에 장기간 노출될 경우 배향이 붕괴됨으로써 위상차 신뢰성이 저하될 수 있다.A polymer film may be used as the retardation layer, but recently, attempts to form the retardation layer as a liquid crystal have been continued from the viewpoint of thinning of polarizers and organic light emitting diode display devices. In general, the method of aligning the liquid crystal compound is to align the liquid crystal by the alignment layer and then immobilize it by heat or crosslinking reaction. As the alignment layer, a photopolymerizable alignment film and an alignment film by rubbing treatment may be considered. However, when the alignment layer is formed, the thickness of the polarizing plate may be as thick as the thickness of the alignment layer, and the manufacturing process of the polarizing plate may be complicated. Recently, a method of forming a phase difference layer by aligning a liquid crystal without an alignment layer is considered. However, the liquid crystal oriented without the alignment layer may deteriorate the reliability of the phase difference when the alignment is collapsed when exposed to UV for a long time.

본 발명의 배경기술은 일본공개특허 제2014-032270호에 기재되어 있다.Background art of the present invention is described in Japanese Patent Publication No. 2014-032270.

본 발명의 목적은 제2액정층과 배향막이 없는 제1액정층 간의 밀착력이 우수한 액정 위상차 필름을 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide a liquid crystal phase difference film excellent in adhesion between the second liquid crystal layer and the first liquid crystal layer without an alignment layer.

본 발명의 다른 목적은 제2액정층과 배향막이 없는 제1액정층을 포함하고, 장기간 UV 조사에도 제1액정층과 제2액정층 간의 밀착력이 우수하여 내광 신뢰성을 높일 수 있는 액정 위상차 필름을 제공하는 것이다.Another object of the present invention includes a second liquid crystal layer and a first liquid crystal layer without an alignment layer, and has excellent adhesion between the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer even during long-term UV irradiation, thereby providing a liquid crystal phase difference film capable of increasing light resistance. Is to provide.

본 발명의 또 다른 목적은 제2액정층과 배향막이 없는 제1액정층을 포함하고, 장기간 UV 조사에도 제1액정층의 위상차 변화율이 낮아서 내광 신뢰성을 높일 수 있는 액정 위상차 필름을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a liquid crystal retardation film comprising a second liquid crystal layer and a first liquid crystal layer without an alignment layer, and having a low phase difference change rate of the first liquid crystal layer even after UV irradiation for a long period of time.

본 발명의 또 다른 목적은 평탄성이 우수한 액정 위상차 필름을 제공하는 것이다. Another object of the present invention is to provide a liquid crystal phase difference film excellent in flatness.

본 발명의 또 다른 목적은 정면 및 측면 모두에서의 반사율을 낮출 수 있는 액정 위상차 필름을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a liquid crystal retardation film capable of lowering reflectance on both the front and side surfaces.

본 발명의 또 다른 목적은 본 발명의 액정 위상차 필름을 포함하는 발광표시장치용 편광판을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a polarizing plate for a light emitting display device including the liquid crystal phase difference film of the present invention.

본 발명의 또 다른 목적은 본 발명의 발광표시장치용 편광판을 포함하는 발광표시장치를 제공하는 것이다. Another object of the present invention is to provide a light emitting display device comprising the polarizing plate for a light emitting display device of the present invention.

본 발명의 액정 위상차 필름은 배향막이 없는 제1위상차층, UV 흡수성 함유 프라이머층 및 제2위상차층이 순차적으로 형성되고, 상기 제1위상차층과 상기 제2위상차층은 각각 액정층일 수 있다.In the liquid crystal retardation film of the present invention, a first phase difference layer without an alignment layer, a UV absorbing primer layer and a second phase difference layer are sequentially formed, and the first phase difference layer and the second phase difference layer may be liquid crystal layers, respectively.

상기 UV 흡수성 프라이머층은 UV 흡수제 함유 프라이머층을 포함할 수 있다.The UV absorbing primer layer may include a UV absorber-containing primer layer.

상기 UV 흡수성 프라이머층은 상기 제1위상차층 및 상기 제2위상차층에 각각 직접적으로 형성될 수 있다.The UV absorbing primer layer may be directly formed on the first phase difference layer and the second phase difference layer, respectively.

상기 제1위상차층 중 상기 액정층은 감광성 반응기를 갖는 액정을 포함하는 액정층을 포함할 수 있다.The liquid crystal layer of the first phase difference layer may include a liquid crystal layer including a liquid crystal having a photosensitive reactor.

상기 제2위상차층 중 상기 액정층은 감광성 반응기를 갖는 액정을 포함하는 액정층을 포함할 수 있다.The liquid crystal layer among the second phase difference layers may include a liquid crystal layer including a liquid crystal having a photosensitive reactor.

상기 제2위상차층은 상기 제1위상차층 대비 감광성 반응기를 갖는 액정의 가교율이 더 높을 수 있다.The second phase difference layer may have a higher crosslinking rate of the liquid crystal having a photosensitive reactor than the first phase difference layer.

상기 제1위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차 Re가 90nm 내지 170nm이고, 상기 제2위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차 Re가 210nm 내지 280nm가 될 수 있다.The first phase difference layer may have an in-plane phase difference Re of 90 nm to 170 nm at a wavelength of 550 nm, and the second phase difference layer may have an in-plane phase difference Re of 210 nm to 280 nm at a wavelength of 550 nm.

상기 제2위상차층의 진상축(fast axis)과 상기 제1위상차층의 진상축(fast axis)이 이루는 각도는 55° 내지 80°가 될 수 있다.The angle between the fast axis of the second phase difference layer and the fast axis of the first phase difference layer may be 55° to 80°.

상기 제1위상차층의 액정은 네마틱 액정으로 호메오트로픽 배향을 가질 수 있다.The liquid crystal of the first phase difference layer may be a nematic liquid crystal and have homeotropic alignment.

상기 제2위상차층의 액정은 디스코틱 액정 또는 네마틱 액정으로 호메오트로픽 배향을 가질 수 있다.The liquid crystal of the second phase difference layer may have a homeotropic alignment as a discotic liquid crystal or a nematic liquid crystal.

상기 UV 흡수제는 벤조트리아졸계, 히드록시페닐트리아진계, 트리아진계, 페닐트리아진계 중 하나 이상을 포함할 수 있다.The UV absorber may include one or more of benzotriazole-based, hydroxyphenyltriazine-based, triazine-based, and phenyltriazine-based.

상기 UV 흡수성 프라이머층은 두께가 5㎛ 이하가 될 수 있다.The UV absorbing primer layer may have a thickness of 5 μm or less.

상기 UV 흡수제는 상기 UV 흡수제 함유 프라이머층 중 10중량% 내지 30중량%로 포함될 수 있다.The UV absorber may be included in 10% to 30% by weight of the primer layer containing the UV absorber.

상기 제1위상차층의 상기 액정층 및 상기 제2위상차층의 상기 액정층은 각각 감광성기를 포함하고, 상기 감광성기는 신나모일기, 신나밀리덴기, (메트)아크릴로일기, (메트)아크릴로일기 함유기, 쿠마린기, 벤조페논기 중 하나 이상을 포함할 수 있다.The liquid crystal layer of the first phase difference layer and the liquid crystal layer of the second phase difference layer each include a photosensitive group, wherein the photosensitive group is cinnamoyl group, cinnamolidene group, (meth)acryloyl group, (meth)acryloyl group It may include one or more of a containing group, coumarin group, benzophenone group.

상기 액정 위상차 필름은 하기 식 1에 따른 위상차 변화율이 3% 이하가 될 수 있다.The liquid crystal retardation film may have a retardation change rate according to Equation 1 below 3%.

<식 1><Equation 1>

위상차 변화율 = |B - A|/ A x 100Phase difference change rate = |B-A|/ A x 100

(상기 식 1에서, A, B는 하기 상세한 설명에서 정의한 바와 같다). (In Formula 1, A and B are as defined in the following detailed description).

상기 UV 흡수성 프라이머층은 비-점착성일 수 있다.The UV absorbing primer layer can be non-tacky.

상기 제2위상차층 중 상기 액정층은 UV 조사에 의해 액정의 배향이 변하지 않는 액정을 포함할 수 있다.The liquid crystal layer of the second phase difference layer may include a liquid crystal whose orientation of the liquid crystal is not changed by UV irradiation.

본 발명의 발광표시장치용 편광판은 편광 필름 및 상기 편광 필름의 일면에 형성된 본 발명의 액정 위상차 필름을 포함할 수 있다.The polarizing plate for a light emitting display device of the present invention may include a polarizing film and a liquid crystal phase difference film of the present invention formed on one surface of the polarizing film.

본 발명의 발광표시장치는 본 발명의 발광표시장치용 편광판을 포함할 수 있다.The light emitting display device of the present invention may include a polarizing plate for a light emitting display device of the present invention.

본 발명은 제2액정층과 배향막이 없는 제1액정층 간의 밀착력이 우수한 액정 위상차 필름을 제공하였다.The present invention provides a liquid crystal retardation film having excellent adhesion between a second liquid crystal layer and a first liquid crystal layer without an alignment layer.

본 발명은 제2액정층과 배향막이 없는 제1액정층을 포함하고, 장기간 UV 조사에도 제1액정층과 제2액정층 간의 밀착력이 우수하여 내광 신뢰성을 높일 수 있는 액정 위상차 필름을 제공하였다.The present invention provides a liquid crystal retardation film that includes a second liquid crystal layer and a first liquid crystal layer without an alignment layer, and has excellent adhesion between the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer even for long-term UV irradiation, thereby improving light resistance.

본 발명은 제2액정층과 배향막이 없는 제1액정층을 포함하고, 장기간 UV 조사에도 제1액정층의 위상차 변화율이 낮아서 내광 신뢰성을 높일 수 있는 액정 위상차 필름을 제공하였다.The present invention provides a liquid crystal retardation film that includes a second liquid crystal layer and a first liquid crystal layer without an alignment layer, and has a low phase difference change rate of the first liquid crystal layer even after UV irradiation for a long period of time to improve light resistance.

본 발명은 평탄성이 우수한 액정 위상차 필름을 제공하였다.The present invention provides a liquid crystal phase difference film excellent in flatness.

본 발명은 정면 및 측면 모두에서의 반사율을 낮출 수 있는 액정 위상차 필름을 제공하였다.The present invention has provided a liquid crystal retardation film that can lower the reflectance on both the front and side.

본 발명은 본 발명의 액정 위상차 필름을 포함하는 발광표시장치용 편광판을 제공하였다.The present invention provides a polarizing plate for a light emitting display device comprising the liquid crystal phase difference film of the present invention.

본 발명은 본 발명의 발광표시장치용 편광판을 포함하는 발광표시장치를 제공하였다. The present invention provides a light emitting display device including the polarizing plate for a light emitting display device of the present invention.

도 1은 본 발명의 일 실시예의 액정 위상차 필름의 단면도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예의 액정 위상차 필름의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예의 발광표시장치용 편광판의 단면도이다.
도 4는 도 3의 발광표시장치용 편광판 중 편광필름의 흡수축, 제2위상차층의 진상축(fast axis), 제1위상차층의 진상축(fast axis) 간의 각도를 나타낸 것이다.
1 is a cross-sectional view of a liquid crystal phase difference film of an embodiment of the present invention.
2 is a cross-sectional view of a liquid crystal retardation film of another embodiment of the present invention.
3 is a cross-sectional view of a polarizing plate for a light emitting display device according to an embodiment of the present invention.
4 illustrates an angle between an absorption axis of a polarizing film, a fast axis of a second phase difference layer, and a fast axis of a first phase difference layer among the polarizing plates for the light emitting display device of FIG. 3.

첨부한 도면을 참고하여 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.Embodiments will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art to which the present invention pertains can easily practice. The present invention can be implemented in many different forms and is not limited to the embodiments described herein. In order to clearly describe the present invention in the drawings, parts irrelevant to the description are omitted, and the same reference numerals are assigned to the same or similar elements throughout the specification.

본 명세서에서 "상부", "하부"는 도면을 기준으로 한 것으로서, 반드시 상부와 하부로 고정되는 것은 아니고, 보는 시각에 따라 "상부"가 "하부"로 "하부"가 "상부"로 변경될 수 있다.In this specification, "upper part" and "lower part" are based on the drawings, and are not necessarily fixed to the upper part and the lower part, and "upper part" is changed to "lower part" and "lower part" is changed to "upper part" according to the viewing time. Can.

본 명세서에서 "면내 위상차(Re)"는 하기 식 A로 표시되고, "두께 방향 위상차(Rth)"는 하기 식 B로 표시되고, "이축성 정도(NZ)"는 하기 식 C로 표시되고, 이들은 모두 파장 550nm에서 측정된 값이다:In this specification, "in-plane retardation (Re)" is represented by Equation A below, "thickness phase retardation (Rth)" is represented by Equation B below, and "degree of biaxiality (NZ)" is represented by Equation C below, These are all measured at a wavelength of 550 nm:

<식 A><Equation A>

Re = (nx - ny) x dRe = (nx-ny) x d

<식 B><Equation B>

Rth = ((nx + ny)/2 - nz) x dRth = ((nx + ny)/2-nz) x d

<식 C><Equation C>

NZ = (nx - nz)/(nx - ny)NZ = (nx-nz)/(nx-ny)

(상기 식 A, 식 B, 식 C에서, nx, ny, nz는 각각 파장 550nm에서 위상차층의 x축, y축 및 z축 방향의 굴절률이고, d는 위상차층의 두께(단위:nm)).(In the formulas A, B, and C, nx, ny, and nz are the refractive indexes in the x-axis, y-axis, and z-axis directions of the retardation layer at a wavelength of 550 nm, respectively, and d is the thickness of the retardation layer (unit: nm)) .

본 명세서에서 "정면", "측면"은 수평 방향을 기준으로, 구면 좌표계(spherical coordinate system)에 의한 (φ, θ)에 의할 때, 정면은 (0°, 0°)이고, 좌측 끝 지점을 (180°, 90°), 우측 끝 지점을 (0°, 90°)라고 할 때, 측면은 (0°, 60°)을 의미한다.In this specification, "front", "side" is based on the horizontal direction, by (φ, θ) by a spherical coordinate system (spherical coordinate system), the front is (0°, 0°), the left end point When (180°, 90°) and the right end point are (0°, 90°), the side means (0°, 60°).

이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 위상차 필름을 도 1을 참고하여 설명한다.Hereinafter, a liquid crystal phase difference film according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 1.

도 1을 참고하면, 액정 위상차 필름(10)은 제1위상차층(100), UV 흡수제 함유 프라이머층(300), 제2위상차층(200)을 포함할 수 있다. 제1위상차층(100)의 상부면에, UV 흡수제 함유 프라이머층(300), 제2위상차층(200)이 순차적으로 형성되어 있다.Referring to FIG. 1, the liquid crystal phase difference film 10 may include a first phase difference layer 100, a primer layer 300 containing a UV absorber, and a second phase difference layer 200. On the upper surface of the first phase difference layer 100, a UV absorber-containing primer layer 300 and a second phase difference layer 200 are sequentially formed.

제1위상차층(100)의 일면에는 UV 흡수제 함유 프라이머층(300)이 직접적으로 형성되어 있다. 상기 "직접적으로 형성"은 제1위상차층과 UV 흡수제 함유 프라이머층 사이에 임의의 점착층, 접착층, 또는 점접착층 등이 개재되지 않음을 의미한다. A primer layer 300 containing a UV absorber is directly formed on one surface of the first phase difference layer 100. The "directly formed" means that any adhesive layer, adhesive layer, or point adhesive layer is not interposed between the first phase difference layer and the UV absorber-containing primer layer.

제1위상차층(100)은 배향막 없이 액정의 배향에 의해 소정 범위의 위상차를 나타낼 수 있다. 이를 통해, 편광판의 박형화 효과를 낼 수 있다. 다만, 제1위상차층(100)은 배향막 없이 형성되어 있으므로 UV 조사에 의해 액정 배향이 되어 변화되어 위상차가 변화될 수 있다. 그러나, 하기 상술되는 바와 같이 UV 흡수제 함유 프라이머층(300)에 의해 액정 배향의 변화를 막아서 신뢰성을 높일 수 있다.The first phase difference layer 100 may exhibit a phase difference in a predetermined range by alignment of liquid crystals without an alignment layer. Through this, it is possible to produce a thinning effect of the polarizing plate. However, since the first phase difference layer 100 is formed without an alignment layer, the phase difference may be changed due to a change in liquid crystal alignment by UV irradiation. However, as described below, the change in liquid crystal alignment can be prevented by the UV absorber-containing primer layer 300 to increase reliability.

제1위상차층(100)은 감광성 반응기를 갖는 광반응성 액정으로 형성된 액정층을 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1위상차층은 감광성 반응기를 갖는 액정의 가교물로 구성된다. 이를 통해, 배향막 없이 액정 배향 후 광 반응에 의해 위상차를 나타낼 수 있다.The first phase difference layer 100 may include a liquid crystal layer formed of a photoreactive liquid crystal having a photosensitive reactor. Specifically, the first phase difference layer is composed of a crosslinked product of a liquid crystal having a photosensitive reactor. Through this, a phase difference may be exhibited by photoreaction after alignment of the liquid crystal without an alignment layer.

상기 액정은 메조겐 형성기와 감광성기로 구성되는 유닛으로 구성되는 액정 고분자를 포함할 수 있다. 액정 고분자는 메소겐 형성기와 감광성기로 구성된 유닛을 주쇄 또는 측쇄에 가질 수 있다. 바람직하게는, 액정 고분자는 메소겐 형성기, 감광성기에 중합성기를 갖는 단량체를 중합시킴으로써, 메소겐 형성기와 감광성기를 갖는 유닛을 측쇄에 포함할 수 있다. 상기 중합성기는 아크릴로일기, 메타아크릴로일기, 에폭시기, 비닐에테르기 등이 될 수 있다.The liquid crystal may include a liquid crystal polymer composed of a unit composed of a mesogen-forming group and a photosensitive group. The liquid crystal polymer may have a unit composed of a mesogen-forming group and a photosensitive group in the main chain or side chain. Preferably, the liquid crystal polymer may include a unit having a mesogen-forming group and a photosensitive group in a side chain by polymerizing a monomer having a polymerizable group in a mesogen-forming group and a photosensitive group. The polymerizable group may be an acryloyl group, a methacryloyl group, an epoxy group, a vinyl ether group, or the like.

메소겐 형성기는 액정성 고분자에 대해 액정성을 부여할 수 있는 한 특별히 제한되지 않는다. 메소겐 형성기는 메소겐기 뿐만 아니라 액정성을 나타내지 않지만 분자 간의 수소 결합에 의해 액정성을 나타내는 수소 결합성 메소겐기도 포함할 수 있다.The mesogenic group is not particularly limited as long as it can impart liquid crystallinity to the liquid crystal polymer. Mesogen-forming groups may include not only mesogen groups but also liquid-crystalline mesogen groups that do not exhibit liquid crystallinity but exhibit liquid crystallinity by hydrogen bonding between molecules.

메소겐기는 -Ar1-Y-Ar2-기(이때, Ar1, Ar2는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 20의 아릴렌기, 또는 치환 또는 비치환된 탄소수 4 내지 20의 헤테로아릴렌기이고, Y는 단일 결합, 탄소수 1 내지 3의 알킬렌기, -CH=CH-, -C≡C-, -O-, -N=N-, -COO-, -OCO-, -CH=N- 또는 탄소수 6 내지 10의 아릴렌기)일 수 있다. Ar1와 Ar2의 배향 위치는 액정성을 부여하는 한 특별히 제한되지 않는다. Ar1와 Ar2가 페닐렌기인 경우 파라-배치, Ar1와 Ar2가 나프탈렌기인 경우 2,6-배치가 바람직하다. The mesogen group is an -Ar1-Y-Ar2-group (where Ar1 and Ar2 are each independently a substituted or unsubstituted arylene group having 6 to 20 carbon atoms, or a substituted or unsubstituted heteroarylene group having 4 to 20 carbon atoms, Y is a single bond, an alkylene group having 1 to 3 carbon atoms, -CH=CH-, -C≡C-, -O-, -N=N-, -COO-, -OCO-, -CH=N- or carbon number 6 to 10 arylene groups). The alignment positions of Ar1 and Ar2 are not particularly limited as long as liquid crystallinity is imparted. Para-batch is preferred when Ar1 and Ar2 are phenylene groups, and 2,6-batch is preferred if Ar1 and Ar2 are naphthalene groups.

감광성기는 광 에너지에 의해 가교될 수 있는 관능기로서, 예를 들면 신나모일기, 신나밀리덴기, (메트)아크릴로일기, (메트)아크릴로일기 함유기, 쿠마린기, 벤조페논기 등이 될 수 있다. 상기 (메트)아크릴로일기 함유기는 푸릴 (메트)아크릴로일기, 비페닐 (메트)아크릴로일기 또는 나프틸 (메트)아크릴로일기가 될 수 있다. The photosensitive group is a functional group that can be crosslinked by light energy, and can be, for example, cinnamoyl group, cinnamolidene group, (meth)acryloyl group, (meth)acryloyl group-containing group, coumarin group, benzophenone group, etc. have. The (meth)acryloyl group-containing group may be a furyl (meth)acryloyl group, a biphenyl (meth)acryloyl group, or a naphthyl (meth)acryloyl group.

상기 유닛에서, 메소겐 형성기와 감광성기는 직접적으로 결합하여도 좋고, 연결기를 통해 결합할 수도 있다. 상기 연결기는 탄소수 1 내지 10의 알킬렌기, -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- 또는 -OCO-가 될 수 있다. 상기 연결기는 상기 나열된 것들 중 단독으로 있어도 되고 2개 이상 서로 조합하여 포함될 수 있다.In this unit, the mesogen-forming group and the photosensitive group may be directly bonded, or may be bonded through a linking group. The linking group is an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms, -O-, -S-, -SO-, -SO 2 -, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- or It can be -OCO-. The linking groups may be alone among the above listed ones or may be included in combination of two or more.

일 구체예에서, 상기 유닛은 액정성 고분자의 측쇄에 결합되며, 하기 화학식 1 또는 하기 화학식 2로 표시될 수 있다:In one embodiment, the unit is attached to the side chain of the liquid crystal polymer, and may be represented by the following Formula 1 or Formula 2:

<화학식 1><Formula 1>

Figure 112017104732582-pat00001
Figure 112017104732582-pat00001

(상기 화학식 1에서, p는 1 내지 12의 정수, q는 0 내지 12의 정수, X는 단일결합, 탄소수 1 내지 10의 알킬렌기, -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- 또는 -OCO-, R1, R2는 각각 독립적으로 수소 원자, 탄소수 1 내지 10의 알킬기, 탄소수 1 내지 10의 알콕시기, 탄소수 2 내지 10의 알케닐기, 탄소수 2 내지 10의 알키닐기, 또는 할로겐 원자, W는 신나모일기, 신나밀리덴기, (메트)아크릴로일기, (메트)아크릴로일기 함유기, 쿠마린기, 벤조페논기). (In the formula 1, p is an integer from 1 to 12, q is an integer from 0 to 12, X is a single bond, an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms, -O-, -S-, -SO-, -SO 2 -, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- or -OCO-, R 1 , R 2 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, 1 to 1 carbon number An alkoxy group of 10, an alkenyl group having 2 to 10 carbon atoms, an alkynyl group having 2 to 10 carbon atoms, or a halogen atom, W is a cinnamoyl group, cinnamolidene group, (meth)acryloyl group, (meth)acryloyl group-containing group , Coumarin group, benzophenone group).

<화학식 2><Formula 2>

Figure 112017104732582-pat00002
Figure 112017104732582-pat00002

(상기 화학식 2에서, r은 0 내지 12의 정수, s는 0 또는 1, m은 0 또는 1, n은 1 내지 3의 정수, X는 단일결합, 탄소수 1 내지 10의 알킬렌기, -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- 또는 -OCO-, R5, R6는 각각 독립적으로 수소 원자, 탄소수 1 내지 10의 알킬기, 탄소수 1 내지 10의 알콕시기, 탄소수 2 내지 10의 알케닐기, 탄소수 2 내지 10의 알키닐기, 또는 할로겐 원자).(In the formula 2, r is an integer of 0 to 12, s is 0 or 1, m is 0 or 1, n is an integer from 1 to 3, X is a single bond, an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms, -O- , -S-, -SO-, -SO 2 -, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- or -OCO-, R 5 , R 6 are each independently hydrogen Atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, an alkenyl group having 2 to 10 carbon atoms, an alkynyl group having 2 to 10 carbon atoms, or a halogen atom).

상기 액정성 고분자에는 감광성기를 갖지 않으나 메소겐 형성기를 갖는 유닛을 더 포함할 수도 있다. 구체적으로, 상기 유닛은 하기 화학식 3으로 표시될 수 있다:The liquid crystal polymer does not have a photosensitive group, but may further include a unit having a mesogen-forming group. Specifically, the unit may be represented by the following formula (3):

<화학식 3><Formula 3>

Figure 112017104732582-pat00003
Figure 112017104732582-pat00003

(상기 화학식 3에서, p는 1 내지 12의 정수, q는 0 내지 12의 정수, Y는 단일결합, 탄소수 1 내지 10의 알킬렌기, -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- 또는 -OCO-, R3, R4는 각각 독립적으로 수소 원자, 탄소수 1 내지 10의 알킬기, 탄소수 1 내지 10의 알콕시기, 탄소수 2 내지 10의 알케닐기, 탄소수 2 내지 10의 알키닐기, 또는 할로겐 원자, T는 수소 원자, 수산기, 시아노기, 탄소수 1 내지 10의 알킬기, 탄소수 2 내지 10의 알케닐기, 탄소수 2 내지 10의 알키닐기, 탄소수 1 내지 10의 알콕시기, 할로겐, 탄소수 1 내지 10의 할로알킬기).(In Formula 3, p is an integer of 1 to 12, q is an integer of 0 to 12, Y is a single bond, an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms, -O-, -S-, -SO-, -SO 2 -, -CH=CH-, -C≡C-, -N=N-, -COO- or -OCO-, R 3 , R 4 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, 1 to 1 carbon number An alkoxy group of 10, an alkenyl group having 2 to 10 carbon atoms, an alkynyl group having 2 to 10 carbon atoms, or a halogen atom, T is a hydrogen atom, a hydroxyl group, a cyano group, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkenyl group having 2 to 10 carbon atoms, Alkynyl group having 2 to 10 carbon atoms, alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, halogen, haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms).

상기 액정성 고분자의 액정 구조는 네마틱 액정, 스메틱 액정, 콜레스테릭 액정 중 어느 하나가 될 수 있으나, 네마틱 액정이 바람직하다. 상기 액정성 고분자는 당업자에게 알려진 통상의 방법으로 합성하거나 상업적으로 판매되는 제품을 사용할 수 있다.The liquid crystal structure of the liquid crystal polymer may be any one of nematic liquid crystal, smectic liquid crystal, and cholesteric liquid crystal, but nematic liquid crystal is preferred. The liquid crystal polymer may be synthesized by a conventional method known to those skilled in the art or a commercially available product may be used.

제1위상차층(100)은 UV 흡수제 함유 프라이머층(300)에 감광성 반응기를 갖는 액정을 포함하는 제1위상차층용 조성물을 도포하고, 건조시킨 다음, 건조시킨 도포물에 직선 편광을 조사하고, 조사된 도포물을 가열 및 냉각하여 제조될 수 있다. 가열시킨 후 액정 배향을 더 고정시킬 수도 있다.The first phase difference layer 100 is coated with a composition for a first phase difference layer containing a liquid crystal having a photosensitive reactor on the primer layer 300 containing a UV absorber, dried, and then irradiated with linear polarized light on the dried coating and irradiated. It can be prepared by heating and cooling the applied coating. After heating, the liquid crystal orientation may be further fixed.

UV 흡수제 함유 프라이머층(300)에 상기 제1위상차층용 조성물을 그냥 도포할 수 있다. 그러나, UV 흡수제 함유 프라이머층(300) 표면을 플라즈마 처리 또는 코로나 처리함으로써 UV 흡수제 함유 프라이머층(300)의 웨팅성을 좋게 하여 UV 흡수제 함유 프라이머층(300)과 제1위상차층(100) 간에 박리를 막을 수 있고, 제1위상차층(100)의 액정 배향성이 더 우수할 수 있다. 플라즈마 처리 또는 코로나 처리는 당업자에게 알려진 통상의 방법으로 수행될 수 있다. 예를 들면 플라즈마 또는 코로나 처리는 총 선량 160dose 정도로 진행하였으며, 약 20 내지 80dose 선량으로 총 1회 내지 10회 조건에서 수행될 수 있다. 상기 범위에서, 제2위상차층(200)의 위상차에 영향을 주지 않으면서 제1위상차층이 잘 형성되도록 할 수 있다.The composition for the first phase difference layer may be applied to the primer layer 300 containing the UV absorber. However, the surface of the primer layer 300 containing the UV absorber is subjected to plasma treatment or corona treatment to improve the wettability of the primer layer 300 containing the UV absorber, thereby peeling off between the primer layer 300 containing the UV absorber and the first phase difference layer 100. It may be prevented, and the liquid crystal alignment of the first phase difference layer 100 may be more excellent. Plasma treatment or corona treatment can be performed by conventional methods known to those skilled in the art. For example, the plasma or corona treatment was performed at a total dose of about 160 doses, and can be performed at a total of 1 to 10 times at a dose of about 20 to 80 doses. In the above range, the first phase difference layer can be formed well without affecting the phase difference of the second phase difference layer 200.

상기 제1위상차층용 조성물은 상기 액정을 용매에 용해시켜 제조될 수 있다. 상기 용매는 지방족 탄화수소 예를 들면 헥산 등, 방향족 탄화수소 예를 들면 톨루엔, 자일렌, 벤젠, 모노클로로벤젠, 디클로로벤젠 등, 할로겐화 탄화수소 에를 들면 디클로로메탄, 디클로로에탄 등, 지환식 탄화수소 예를 들면 사이클로헥산 등, 케톤류 예를 들면 아세톤, 메틸에틸케톤, 사이클로헥사논, 에테르 예를 들면 디옥산, 테트라하이드로푸란 등, 아미드 예를 들면 디메틸포름아미드 등이 될 수 있다. 상기 제1위상차층용 조성물은 통상의 방법 예를 들면 스핀 코터, 슬릿 코터, 스프레이 코터, 롤 코터 등으로 도포될 수 있다. The composition for the first phase difference layer may be prepared by dissolving the liquid crystal in a solvent. The solvent is an aliphatic hydrocarbon such as hexane, an aromatic hydrocarbon such as toluene, xylene, benzene, monochlorobenzene, dichlorobenzene, halogenated hydrocarbons such as dichloromethane, dichloroethane, alicyclic hydrocarbons such as cyclohexane Etc., ketones such as acetone, methyl ethyl ketone, cyclohexanone, ethers such as dioxane, tetrahydrofuran, etc., amides such as dimethylformamide. The composition for the first phase difference layer may be applied by a conventional method such as a spin coater, a slit coater, a spray coater, and a roll coater.

상기 제1위상차층용 조성물을 도포하여 건조시킨다. 건조 공정에서는 도포물을 50℃ 내지 65℃에서 건조시킨다. The composition for the first phase difference layer is applied and dried. In the drying process, the coating material is dried at 50°C to 65°C.

건조시킨 도포물을 직선 편광을 조사한다. 직선 편광을 조사함으로써, 도포물에 포함된 유닛 중 직선 편광을 맞는 유닛의 감광성 반응기들만 가교되도록 할 수 있다. 조사는 자외선(UV) 적외선, 가시광선 등이 될 수 있으나, 바람직하게는 200 내지 500nm, 더 바람직하게는 250 내지 400nm의 파장을 갖는 자외선을 조사할 수 있다.The dried coating was irradiated with linear polarization. By irradiating linearly polarized light, only the photosensitive reactors of the unit that fits linearly polarized light among the units included in the coating material may be crosslinked. The irradiation may be ultraviolet (UV) infrared light, visible light, or the like, but may preferably irradiate ultraviolet light having a wavelength of 200 to 500 nm, more preferably 250 to 400 nm.

조사된 도포물을 가열 및 냉각한다. 가열에 의해 유닛 중 메소겐 형성기는 제2위상차층의 법선 방향으로 배향되어 호메오트로픽 배향으로 제1위상차층을 형성한다. 가열 온도는 50 내지 150℃, 바람직하게는 60 내지 140℃에서 수행될 수 있다. 냉각 온도는 냉각 속도 1 내지 100℃/분, 바람직하게는 1 내지 20℃/분의 속도로 냉각될 수 있다.The irradiated coating is heated and cooled. By heating, the mesogenic group in the unit is oriented in the normal direction of the second phase difference layer to form a first phase difference layer in a homeotropic orientation. The heating temperature can be carried out at 50 to 150°C, preferably 60 to 140°C. The cooling temperature may be cooled at a rate of 1 to 100°C/min, preferably 1 to 20°C/min.

액정 배향을 고정화시키기 위해, 가열 및 냉각 공정 이후에 다시 광 조사를 할 수도 있다. 예를 들면 200 내지 500nm, 더 바람직하게는 250 내지 400nm의 파장을 갖는 자외선을 조사하여 액정 배향을 고정화시킬 수 있다.In order to fix the liquid crystal alignment, light irradiation may be performed again after the heating and cooling processes. For example, the alignment of the liquid crystal may be fixed by irradiating ultraviolet rays having a wavelength of 200 to 500 nm, more preferably 250 to 400 nm.

제1위상차층(100)은 파장 550nm에서 nx > nz > ny 의 굴절률 관계를 나타내는 위상차층으로, nx는 1.5 내지 1.6, ny는 1.4 내지 1.5, nz는 1.5 내지 1.6가 될 수 있다. 상기 범위에서, 표시장치에 광학 보상 효과를 낼 수 있다.The first phase difference layer 100 is a phase difference layer showing a refractive index relationship of nx> nz> ny at a wavelength of 550 nm, nx may be 1.5 to 1.6, ny may be 1.4 to 1.5, and nz may be 1.5 to 1.6. Within this range, an optical compensation effect can be applied to the display device.

제1위상차층(100)은 파장 550nm에서 NZ가 0 < NZ < 1.0, 바람직하게는 NZ는 0.3 내지 0.7이 될 수 있다. 상기 범위에서, 시야각에 따른 반사 색감변화 감소 효과를 낼 수 있다.The first phase difference layer 100 may have a NZ of 0 <NZ <1.0, preferably NZ of 0.3 to 0.7 at a wavelength of 550 nm. In the above range, it is possible to reduce the reflection color change change according to the viewing angle.

제1위상차층(100)은 파장 550nm에서 Re가 90nm 내지 170nm, 바람직하게는 90nm 내지 150nm, 더 바람직하게는 100nm 내지 140nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제2위상차층(200)과 함께 외광에 의한 반사방지 효과를 내어 화면 시인성을 좋게 할 수 있다.The first phase difference layer 100 may have a Re of 90 nm to 170 nm, preferably 90 nm to 150 nm, more preferably 100 nm to 140 nm at a wavelength of 550 nm. In the above range, it is possible to improve the screen visibility by providing an anti-reflection effect by external light together with the second phase difference layer 200.

제1위상차층(100)은 파장 550nm에서 Rth가 -30nm 내지 30nm, 바람직하게는 -20nm 내지 20nm, 더 바람직하게는 -20nm 내지 10nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제2위상차층(200)과 함께 외광에 의한 반사방지 효과를 내어 화면 시인성을 좋게 할 수 있다.The first phase difference layer 100 may have an Rth of -30 nm to 30 nm, preferably -20 nm to 20 nm, more preferably -20 nm to 10 nm at a wavelength of 550 nm. In the above range, it is possible to improve the screen visibility by providing an anti-reflection effect by external light together with the second phase difference layer 200.

제1위상차층(100)은 두께가 3㎛ 이하, 바람직하게는 2㎛ 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판 박형화 효과를 달성할 수 있다.The first phase difference layer 100 may have a thickness of 3 μm or less, and preferably 2 μm or less. Within this range, a thinning effect of the polarizing plate can be achieved.

도 1에서 도시되지 않았으나, 제1위상차층(100)의 다른 일면에는 점착층이 더 형성되어, 액정 위상차 필름을 광학표시장치의 패널 등에 적층시킬 수 있다.Although not illustrated in FIG. 1, an adhesive layer is further formed on the other surface of the first phase difference layer 100, so that a liquid crystal phase difference film may be laminated on a panel of an optical display device.

제2위상차층(200)의 일면에는 UV 흡수제 함유 프라이머층(300)이 직접적으로 형성되어 있다. 상기 "직접적으로 형성"은 제2위상차층과 UV 흡수제 함유 프라이머층 사이에 임의의 점착층, 접착층, 또는 점접착층 등이 개재되지 않음을 의미한다.The UV absorber-containing primer layer 300 is directly formed on one surface of the second phase difference layer 200. The "directly formed" means that any adhesive layer, adhesive layer, or point adhesive layer is not interposed between the second phase difference layer and the UV absorber-containing primer layer.

제2위상차층(200)은 UV 조사(예: 약 200 내지 400nm의 조사)에 의해 액정 배향이 변화되지 않은 액정층을 포함할 수 있다. 이를 통해, 편광판에 적용시 UV를 차단하지 않더라도 액정 배향이 없어서 목표로 하는 위상차를 유지할 수 있다. 제2위상차층 또는 제2위상차층에 포함되는 액정층은 Q-sun 내후성 시험기(예: Q-Lab社)를 이용하여 UV(예: 파장 200 내지 400nm) 내지 가시광선 영역을 노광하였을 때 파장 550nm에서 면내 위상차 변화량(노광 후와 노광 전의 면내 위상차의 차이의 절대값)이 3nm 이하, 0nm 내지 3nm가 될 수 있다. 이때, 노광 시간은 특별히 제한되지 않으나, 500시간이 될 수 있다.The second phase difference layer 200 may include a liquid crystal layer in which liquid crystal alignment is not changed by UV irradiation (eg, irradiation of about 200 to 400 nm). Through this, even when UV is not blocked when applied to the polarizing plate, there is no liquid crystal alignment, so that the target phase difference can be maintained. The second phase difference layer or the liquid crystal layer included in the second phase difference layer has a wavelength of 550 nm when exposed to UV (eg, wavelengths of 200 to 400 nm) to visible light using a Q-sun weatherability tester (eg, Q-Lab) The in-plane phase difference change amount (absolute value of the difference between the in-plane phase difference after exposure and before exposure) may be 3 nm or less and 0 nm to 3 nm. At this time, the exposure time is not particularly limited, but may be 500 hours.

제2위상차층(200)은 액정층을 포함할 수 있다. 상기 액정층은 UV 조사(예: 약 200 내지 400nm의 조사)에 의해 액정의 배향이 변하지 않는 액정을 포함할 수 있다. 상기 액정층은 특별히 제한되지 않으나, 배향막에 의해 위상차를 구현하는 것이다. 제1위상차층은 배향막 없이 형성되는 것인데, 제2위상차층에 UV 흡수제 프라이머층을 형성한 후 제1위상차층을 형성할 경우에도 직선 편광 UV에 의해 제2위상차층의 액정 배향이 변경되는 것을 막을 수 있다. 제2위상차층(200)으로 액정층이 아닌 고분자 필름을 사용하는 경우 액정 위상차 필름의 두께가 두꺼워질 수 있고, 액정층의 두께만 약 10배 이상으로 증가하여 디스플레이 전체의 두께가 증가하는 문제점이 있을 수 있다. 배향막은 러빙제를 이용한 배향막, 광 배향 등을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다. 러빙제는 통상적으로 알려진 러빙제를 사용할 수 있다.The second phase difference layer 200 may include a liquid crystal layer. The liquid crystal layer may include a liquid crystal whose orientation of the liquid crystal is not changed by UV irradiation (eg, irradiation of about 200 to 400 nm). The liquid crystal layer is not particularly limited, but implements a phase difference by an alignment film. The first phase difference layer is formed without an alignment layer. Even when the first phase difference layer is formed after the UV absorber primer layer is formed on the second phase difference layer, the liquid crystal orientation of the second phase difference layer is prevented from being changed by linearly polarized UV. Can. When a polymer film other than the liquid crystal layer is used as the second phase difference layer 200, the thickness of the liquid crystal retardation film may be thickened, and only the thickness of the liquid crystal layer is increased by about 10 times or more, thereby increasing the thickness of the entire display. It can be. The alignment layer may include an alignment layer using a rubbing agent, light alignment, and the like, but is not limited thereto. The rubbing agent may be a commonly known rubbing agent.

제2위상차층(200)은 기재 필름 위에 배향막을 형성한 다음, 배향막 상에 상기 제2위상차층용 조성물을 도포하고 가열 및 비편광 UV를 조사하여 경화시켜 제조될 수 있다. 상기 기재 필름은 광학적으로 투명한 통상의 수지 필름을 포함할 수 있다. 예를 들면, 기재 필름은 트리아세틸셀룰로스 등을 포함하는 셀룰로스계 수지, 폴리에스테르, 폴리카보네이트 필름 등을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.The second phase difference layer 200 may be prepared by forming an alignment layer on the base film, then applying the composition for the second phase difference layer on the alignment layer and irradiating with heating and non-polarized UV to cure. The base film may include a conventional resin film that is optically transparent. For example, the base film may include, but is not limited to, cellulose-based resins including triacetylcellulose, polyester, polycarbonate films, and the like.

제2위상차층(200)은 파장 550nm에서 nx > nz > ny의 굴절률 관계를 나타내는 위상차층으로, nx는 1.55 내지 1.65, ny는 1.45 내지 1.55, nz는 1.55 내지 1.65가 될 수 있다. 상기 범위에서, 표시장치에 광학 보상 효과를 낼 수 있다. The second phase difference layer 200 is a phase difference layer showing a refractive index relationship of nx> nz> ny at a wavelength of 550 nm, nx may be 1.55 to 1.65, ny may be 1.45 to 1.55, and nz may be 1.55 to 1.65. Within this range, an optical compensation effect can be applied to the display device.

제2위상차층(200)은 파장 550nm에서 NZ가 0 < NZ <1.0, 바람직하게는 NZ는 0 내지 0.5이 될 수 있다. 상기 범위에서, 측면반사 시야각이 우수한 효과를 낼 수 있다.The second phase difference layer 200 may have a NZ of 0 <NZ <1.0, preferably NZ of 0 to 0.5 at a wavelength of 550 nm. In the above range, the side-reflection viewing angle can produce an excellent effect.

제2위상차층(200)은 파장 550nm에서 Re가 210nm 내지 280nm, 바람직하게는 210nm 내지 260nm, 더 바람직하게는 225nm 내지 255nm, 더 바람직하게는 230nm 내지 250nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제1위상차층(100)과 함께 외광에 의한 반사방지 효과를 내어 화면 시인성을 좋게 할 수 있다.The second phase difference layer 200 may have Re at a wavelength of 550 nm of 210 nm to 280 nm, preferably 210 nm to 260 nm, more preferably 225 nm to 255 nm, and more preferably 230 nm to 250 nm. In the above range, the anti-reflection effect by external light may be provided together with the first phase difference layer 100 to improve screen visibility.

제2위상차층(200)은 파장 550nm에서 Rth가 -90nm 내지 -140nm, 바람직하게는 -100nm 내지 -130nm, 더 바람직하게는 -105nm 내지 -125nm가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제1위상차층(100)과 함께 외광에 의한 반사방지 효과를 내어 화면 시인성을 좋게 할 수 있다.The second phase difference layer 200 may have an Rth of -90 nm to -140 nm, preferably -100 nm to -130 nm, more preferably -105 nm to -125 nm at a wavelength of 550 nm. In the above range, the anti-reflection effect by external light may be provided together with the first phase difference layer 100 to improve screen visibility.

액정층은 호메오트로픽 배향 또는 호모지니어스 배향의 액정 구조일 수 있다. 액정층은 네마틱 액정, 스메틱 액정, 디스코틱 액정 중 어느 하나 일 수 있고, 바람직하게는 네마틱 액정 또는 디스코틱 액정을 사용할 수 있다.The liquid crystal layer may be a liquid crystal structure of homeotropic alignment or homogeneous alignment. The liquid crystal layer may be any of nematic liquid crystal, smectic liquid crystal, and discotic liquid crystal, and preferably nematic liquid crystal or discotic liquid crystal may be used.

제2위상차층(100)은 두께가 3㎛ 이하, 바람직하게는 2㎛ 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판 박형화 효과를 달성할 수 있다.The second phase difference layer 100 may have a thickness of 3 μm or less, preferably 2 μm or less. Within this range, a thinning effect of the polarizing plate can be achieved.

제2위상차층(200)의 진상축(fast axis)과 제1위상차층(100)의 진상축(fast axis)이 이루는 각도는 55° 내지 80°, 바람직하게는 60° 내지 75°, 더 바람직하게는 60° 내지 70°가 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면과 측면 모두에서 반사 방지 특성이 우수할 수 있다.The angle between the fast axis of the second phase difference layer 200 and the fast axis of the first phase difference layer 100 is 55° to 80°, preferably 60° to 75°, more preferably It may be 60° to 70°. In the above range, antireflection characteristics may be excellent in both the front and side surfaces.

UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 제1위상차층(100)과 제2위상차층(200)에 각각 직접적으로 형성되어 있다. 제2위상차층(200)은 제1위상차층(100) 대비 감광성기를 갖는 액정의 가교율이 높음으로써 제2위상차층(200)과 제1위상차층(100) 간의 밀착력이 저하될 수 있다. UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 제1위상차층(100)과 제2위상차층(200) 간의 밀착력을 높여 이들 간의 분리가 없도록 할 수 있다.The UV absorber-containing primer layer 300 is directly formed on the first phase difference layer 100 and the second phase difference layer 200, respectively. The second phase difference layer 200 may have a lower adhesive strength between the second phase difference layer 200 and the first phase difference layer 100 because the crosslinking rate of the liquid crystal having a photosensitive group is higher than that of the first phase difference layer 100. The UV absorber-containing primer layer 300 may increase adhesion between the first phase difference layer 100 and the second phase difference layer 200 so that there is no separation therebetween.

UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 UV 흡수제를 함유함으로써 제1위상차층(100)이 UV에 노출되는 경우 제1위상차층(100)의 액정 배향이 틀어져 위상차가 변경되는 것을 막을 수 있다. 제1위상차층(100)은 배향막 없이 형성되는 것이며 직선 편광 UV에 의해 경화되어 UV 조사시 액정 배향이 틀어지거나 변경될 수 있다. UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 파장 380nm 광에 대한 투과율이 2% 이하, 바람직하게는 1.5% 이하, 더 바람직하게는 1% 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, UV 조사에 의한 제1위상차층의 액정 틀어짐 또는 변형을 막을 수 있다.When the first phase difference layer 100 is exposed to UV, the UV absorber-containing primer layer 300 may contain a UV absorber to prevent the liquid crystal orientation of the first phase difference layer 100 from being changed, thereby changing the phase difference. The first phase difference layer 100 is formed without an alignment layer and is cured by linearly polarized UV, so that the alignment of the liquid crystal may be distorted or changed during UV irradiation. The UV absorber-containing primer layer 300 may have a transmittance of 2% or less, preferably 1.5% or less, and more preferably 1% or less for light having a wavelength of 380 nm. In the above range, it is possible to prevent distortion or deformation of the liquid crystal of the first phase difference layer due to UV irradiation.

도 1은 UV 흡수성 프라이머층의 일 예로서 UV 흡수제 함유 프라이머층을 나타낸 것이다. 그러나, UV 흡수성 기능이 있다면 UV 흡수제를 포함하지 않는 프라이머층도 본 발명의 범위에 포함될 수 있다.1 shows a primer layer containing a UV absorber as an example of the UV absorbing primer layer. However, if there is a UV absorbing function, a primer layer that does not contain a UV absorber may also be included in the scope of the present invention.

일 구체예에서, 액정 위상차 필름은 하기 식 1에 따른 위상차 변화율이 3% 이하, 바람직하게는 1% 이하일 수 있다. 상기 범위에서, 액정 위상차 필름의 UV에 의한 신뢰성을 높여 발광표시장치에 사용할 수 있다:In one embodiment, the liquid crystal retardation film may have a retardation change rate according to the following Equation 1 of 3% or less, preferably 1% or less. Within the above range, the reliability of the liquid crystal phase difference film by UV can be increased and used in a light emitting display device:

<식 1><Equation 1>

위상차 변화율 = |B - A|/ A x 100Phase difference change rate = |B-A|/ A x 100

(상기 식 1에서, A는 파장 550nm에서 액정 위상차 필름의 초기 Re(단위:nm)(In the formula 1, A is the initial Re of the liquid crystal phase difference film at a wavelength of 550nm (unit:nm)

B는 상기 액정 위상차 필름의 제2위상차층면에서 300nm 내지 400nm 범위의 UV를 250시간 동안 조사한 후 파장 550nm에서 액정 위상차 필름의 Re(단위:nm)). B is irradiated with UV in the range of 300 nm to 400 nm on the second phase difference layer side of the liquid crystal retardation film for 250 hours, and Re (unit: nm) of the liquid crystal retardation film at a wavelength of 550 nm).

상기 UV 조사는 xenon lamp인 Q-sun(Q-Lab社)를 이용한 광 조사로 할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다. 상기 "초기 Re"는 UV 조사 전의 액정 위상차 필름의 파장 550nm에서 Re를 의미한다.The UV irradiation may be performed by light irradiation using Q-sun (Q-Lab), which is an xenon lamp, but is not limited thereto. The "initial Re" means Re at a wavelength of 550 nm of the liquid crystal phase difference film before UV irradiation.

한편, 본원 발명 발명자는 제1위상차층(100)과 제2위상차층(200) 사이에 UV 흡수제 함유 프라이머층(300)을 형성함으로써 정면 및 측면에서의 반사율이 현저하게 낮아지고 정면 반사율과 측면 반사율의 차이가 낮아짐을 확인하였다. 프라이머 층을 형성함으로써 코팅의 균일도가 향상되어 반사율의 균일도가 향상된다. 또한 정면 및 측면에서의 반사율이 낮아짐으로써 화면 품질을 개선할 수 있다. 본 발명의 액정 위상차 필름을 포함하는 편광판의 정면에서의 반사율은 1% 이하, 바람직하게는 0.7% 이하가 될 수 있다. 본 발명의 액정 위상차 필름을 포함하는 편광판의 측면에서의 반사율은 1% 이하, 바람직하게는 0.9% 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 화면 품질을 개선할 수 있다. 정면 반사율과 측면 반사율의 차이는 0.3% 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면과 측면에서의 시인 차이가 낮아져서 화면을 보는 장소에 관계없이 화면 품질을 좋게 할 수 있다.On the other hand, the inventors of the present invention form a UV absorber-containing primer layer 300 between the first phase difference layer 100 and the second phase difference layer 200, thereby significantly lowering the reflectance on the front and side surfaces and reflecting the front and side surfaces. It was confirmed that the difference of was low. By forming the primer layer, the uniformity of the coating is improved to improve the uniformity of the reflectance. In addition, it is possible to improve the screen quality by lowering the reflectance at the front and side surfaces. The reflectance at the front of the polarizing plate comprising the liquid crystal phase difference film of the present invention may be 1% or less, preferably 0.7% or less. The reflectance at the side of the polarizing plate comprising the liquid crystal phase difference film of the present invention may be 1% or less, preferably 0.9% or less. Within the above range, the screen quality can be improved. The difference between the front reflectance and the side reflectance may be 0.3% or less. In the above range, the difference in visibility between the front and the side becomes low, so that the screen quality can be improved regardless of where the screen is viewed.

UV 흡수제는 최대흡수파장 400nm 이하, 바람직하게는 360nm 내지 390nm, 더 바람직하게는 360nm 내지 380nm의 UV 흡수제를 포함할 수 있다. 상기 범위에서, 제1위상차층(100) 중 액정 배향의 틀어짐을 막아 신뢰성을 높일 수 있다. 상기 "최대흡수파장"은 UV 흡수제에 대해 최대 흡수 피크를 나타내는 파장, 즉, 파장에 따른 흡광도 곡선에서 최대 흡광도를 나타내는 파장을 의미한다. 상기 '흡광도'는 당업자에게 알려진 통상의 방법으로 측정될 수 있다. 예를 들면, UV 흡수제는 벤조트리아졸계 등을 포함하는 트리아졸계, 히드록시페닐트리아진계, 트리아진계, 페닐트리아진계 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.UV absorber has a maximum absorption wavelength of 400 nm or less, preferably 360 nm To 390 nm, more preferably 360 nm to 380 nm. Within the above range, the alignment of the liquid crystal alignment among the first phase difference layers 100 may be prevented to increase reliability. The “maximum absorption wavelength” refers to a wavelength showing the maximum absorption peak for the UV absorber, that is, a wavelength showing the maximum absorbance in the absorbance curve according to the wavelength. The'absorbance' can be measured by conventional methods known to those skilled in the art. For example, the UV absorber may include, but is not limited to, one or more of triazole-based, hydroxyphenyltriazine-based, triazine-based, and phenyltriazine-based, including benzotriazole-based and the like.

UV 흡수제는 UV 흡수제 함유 프라이머층 중 10중량% 내지 30중량%가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제1위상차층으로의 UV 투과를 차단할 수 있다. 바람직하게는 15중량% 내지 25중량%로 포함될 수 있다. 상기 범위에서, 제1위상차층으로의 UV 투과를 차단할 수 있고, 프라이머층 외부로 석출되는 것을 막을 수 있다.The UV absorber may be 10% to 30% by weight in the primer layer containing the UV absorber. Within this range, UV transmission to the first phase difference layer may be blocked. Preferably it may be included in 15% to 25% by weight. In the above range, UV transmission to the first phase difference layer may be blocked, and deposition to the outside of the primer layer may be prevented.

UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 굴절률이 1.48 내지 1.65, 바람직하게는 1.55 내지 1.65가 될 수 있다. 상기 범위에서, 제1위상차층과 제2위상차층 간의 굴절률을 매칭시켜 제1액정층과 제2액정층 사이에 형성되더라도 투과율 저하 및 광 산란을 막을 수 있다.The UV absorber-containing primer layer 300 may have a refractive index of 1.48 to 1.65, preferably 1.55 to 1.65. In the above range, the refractive index between the first phase difference layer and the second phase difference layer may be matched to prevent a decrease in transmittance and light scattering even if formed between the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer.

UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 두께가 5㎛ 이하, 바람직하게는 3㎛ 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 편광판을 박형화시킬 수 있고, 상기 UV 흡수제를 포함하더라도 제1위상차층에 의한 UV 영향을 충분히 억제할 수 있다.The UV absorber-containing primer layer 300 may have a thickness of 5 μm or less, preferably 3 μm or less. In the above range, the polarizing plate can be thinned, and even if the UV absorber is included, the UV effect caused by the first phase difference layer can be sufficiently suppressed.

UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 비-점착성층이다. 서로 다른 가교율을 갖는 제1위상차층(100)과 제2위상차층(200) 모두에 대한 밀착력을 좋게 하기 위해, UV 흡수제 함유 프라이머층(300)은 아크릴계 수지, 우레탄계 수지, 우레탄 (메트)아크릴레이트계 수지 중 하나 이상 및 UV 흡수제를 포함하는 조성물로 형성될 수 있다. 상기 조성물은 열개시제를 더 포함함으로써 UV 흡수제 함유 프라이머층의 기계적 강도를 더 높일 수 있다. The UV absorber-containing primer layer 300 is a non-adhesive layer. To improve adhesion to both the first phase difference layer 100 and the second phase difference layer 200 having different crosslinking rates, the UV absorber-containing primer layer 300 is made of acrylic resin, urethane resin, urethane (meth)acrylic. It may be formed of a composition comprising at least one of the rate-based resin and a UV absorber. The composition may further increase the mechanical strength of the primer layer containing the UV absorber by further including a thermal initiator.

액정 위상차 필름은 두께가 1㎛ 내지 5㎛, 바람직하게는 1㎛ 내지 3㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서, 발광표시장치용 편광판에 사용될 수 있다.The liquid crystal retardation film may have a thickness of 1 μm to 5 μm, preferably 1 μm to 3 μm. In the above range, it can be used in a polarizing plate for a light emitting display device.

액정 위상차 필름은 가시광선 영역에서 전광선 투과율이 90% 이상, 헤이즈가 1% 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 발광표시장치용 편광판에 사용될 수 있다.The liquid crystal retardation film may have a total light transmittance of 90% or more and a haze of 1% or less in the visible light region. In the above range, it can be used in a polarizing plate for a light emitting display device.

이하, 도 2를 참고하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 위상차 필름을 설명한다. 도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 위상차 필름의 단면도이다.Hereinafter, a liquid crystal phase difference film according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 2. 2 is a cross-sectional view of a liquid crystal phase difference film according to another embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 액정 위상차 필름(20)은 제2위상차층(200)의 다른 일면에 기재 필름(350)이 더 형성된 점을 제외하고는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 위상차 필름(10)과 실질적으로 동일하다.Referring to FIG. 2, the liquid crystal retardation film 20 is a liquid crystal retardation film 10 according to an embodiment of the present invention, except that the base film 350 is further formed on the other surface of the second phase difference layer 200. ).

기재 필름(350)은 제2위상차층(200)의 다른 일면에 형성되어 제2위상차층을 형성하기 위한 배향막 형성을 용이하게 하고, 액정 위상차 필름을 보호할 수 있다. 기재 필름은 통상의 고분자 필름을 포함할 수 있다. 예를 들면, 폴리에틸렌테레프탈레이트 필름 등의 폴리에스테르 필름, 폴리카보네이트 필름 등이 될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 기재 필름(350)은 이형 처리됨으로써 제2위상차층과의 이형을 용이하게 할 수 있다.The base film 350 is formed on the other surface of the second phase difference layer 200 to facilitate the formation of an alignment film for forming the second phase difference layer, and may protect the liquid crystal phase difference film. The base film may include a conventional polymer film. For example, it may be a polyester film such as a polyethylene terephthalate film, a polycarbonate film, and the like, but is not limited thereto. The base film 350 can be easily released from the second phase difference layer by performing a release treatment.

이하, 도 3을 참고하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 편광판을 설명한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 편광판의 단면도이다.Hereinafter, a polarizing plate according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 3. 3 is a cross-sectional view of a polarizing plate according to an embodiment of the present invention.

도 3을 참조하면, 편광판(30)은 편광 필름(400), 액정 위상차 필름을 포함하고, 액정 위상차 필름은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 위상차 필름을 포함할 수 있다. 편광판은 본 발명의 액정 위상차 필름을 포함함으로써 장기간 UV 조사에도 제1액정층과 제2액정층 간의 밀착력이 우수하고 위상차 변화율이 낮아서 내광 신뢰성을 높일 수 있고, 측면 및 정면에서의 반사율을 낮출 수 있으며, 편광 타원율(polarizance ellipticity)을 높일 수 있다.Referring to FIG. 3, the polarizing plate 30 includes a polarizing film 400 and a liquid crystal retardation film, and the liquid crystal retardation film may include a liquid crystal retardation film according to an embodiment of the present invention. By including the liquid crystal retardation film of the present invention, the polarizing plate has excellent adhesion between the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer even for long-term UV irradiation, and has a low phase difference change rate, thereby improving light resistance, and reducing reflectance at the side and front surfaces. , It is possible to increase the polarizance ellipticity.

편광 필름(400)은 액정 위상차 필름 중 제2위상차층(200)의 다른 일면에 적층될 수 있다. 도 3에서 도시되지 않았지만, 편광 필름(400)은 점착층 또는 접착층에 의해 제2위상차층(200)에 적층될 수 있다. 상기 점착층, 접착층은 당업자에게 알려진 통상의 점착제로 감압 접착제(PSA), 광경화형 접착제, 열경화형 접착제 등으로 형성될 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.The polarizing film 400 may be laminated on the other surface of the second phase difference layer 200 among the liquid crystal retardation films. Although not illustrated in FIG. 3, the polarizing film 400 may be laminated to the second phase difference layer 200 by an adhesive layer or an adhesive layer. The adhesive layer and the adhesive layer may be formed of a pressure-sensitive adhesive (PSA), a photo-curable adhesive, a thermosetting adhesive, etc., as a conventional adhesive known to those skilled in the art, but are not limited thereto.

도 4는 편광필름의 흡수축, 제2위상차층의 진상축(fast axis), 제1위상차층의 진상축(fast axis) 간의 각도를 나타낸 것이다. 도 4를 참조하면, 제1위상차층(100)의 진상축(fast axis)(100a)과 편광 필름(400)의 흡수축(400a)이 이루는 각도는 70° 내지 100°, 바람직하게는 75° 내지 95°, 더 바람직하게는 75° 내지 85°가 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면과 측면 모두에서 반사 방지 특성이 우수할 수 있다. 제2위상차층(200)의 진상축(fast axis)(200a)과 편광 필름(400)의 흡수축(400a)이 이루는 각도는 10° 내지 25°, 바람직하게는 10° 내지 20°가 될 수 있다. 상기 범위에서, 정면과 측면 모두에서 반사 방지 특성이 우수할 수 있다.4 shows the angle between the absorption axis of the polarizing film, the fast axis of the second phase difference layer, and the fast axis of the first phase difference layer. Referring to FIG. 4, the angle formed between the fast axis 100a of the first phase difference layer 100 and the absorption axis 400a of the polarizing film 400 is 70° to 100°, preferably 75° To 95°, more preferably 75° to 85°. In the above range, antireflection characteristics may be excellent in both the front and side surfaces. The angle formed by the fast axis 200a of the second phase difference layer 200 and the absorption axis 400a of the polarizing film 400 may be 10° to 25°, preferably 10° to 20°. have. In the above range, antireflection characteristics may be excellent in both the front and side surfaces.

편광 필름(400)은 제2위상차층(200)의 다른 일면에 형성되어 외광을 선편광시켜 제2위상차층(200)으로 투과시킴으로써 반사 방지 효과를 낼 수 있다.The polarizing film 400 may be formed on the other surface of the second phase difference layer 200 to linearly polarize external light and transmit it to the second phase difference layer 200, thereby providing an antireflection effect.

편광판(30)은 정면에서의 반사율이 1% 이하, 바람직하게는 0.7% 이하가 될 수 있다. 편광판(30)은 측면에서의 반사율은 1% 이하, 바람직하게는 0.9% 이하가 될 수 있다. 상기 범위에서, 화면 품질을 개선할 수 있다.The polarizing plate 30 may have a reflectance at the front of 1% or less, preferably 0.7% or less. The polarizing plate 30 may have a reflectance at the side of 1% or less, preferably 0.9% or less. Within the above range, the screen quality can be improved.

일 구체예에서, 편광 필름(400)은 폴리비닐알콜계 필름에 요오드 등을 염색시킨 폴리비닐알콜계 편광자 또는 폴리비닐알콜계 필름의 탈수에 의한 폴리엔계 편광자를 포함할 수 있다. 편광자는 두께가 5㎛ 내지 50㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서 표시장치에 사용할 수 있다.In one embodiment, the polarizing film 400 may include a polyvinyl alcohol-based polarizer dyed with iodine or the like on a polyvinyl alcohol-based film or a polyene-based polarizer by dehydration of a polyvinyl alcohol-based film. The polarizer may have a thickness of 5 μm to 50 μm. It can be used for a display device in the above range.

다른 구체예에서, 편광 필름은 상술한 편광자 및 상기 편광자의 적어도 일면에 형성된 보호층을 포함할 수 있다. 보호층은 광학적으로 투명한, 보호 필름 또는 보호코팅층 중 하나 이상을 포함할 수 있다.In another embodiment, the polarizing film may include the above-described polarizer and a protective layer formed on at least one surface of the polarizer. The protective layer may include one or more of an optically transparent, protective film or protective coating layer.

보호 필름은 광학적으로 투명한 수지로 형성된 보호 필름을 포함할 수 있다. 상기 보호 필름은 상기 수지를 용융 및 압출하여 형성될 수 있다. 필요할 경우에는 연신 공정을 더 추가할 수도 있다. 상기 수지는 트리아세틸셀룰로스 등을 포함하는 셀룰로스 에스테르계 수지, 비정성 환상 폴리올레핀(cyclic olefin polymer, COP) 등을 포함하는 고리형 폴리올레핀계 수지, 폴리카보네이트계 수지, 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 등을 포함하는 폴리에스테르계 수지, 폴리에테르술폰계 수지, 폴리술폰계 수지, 폴리아미드계 수지, 폴리이미드계 수지, 비환형-폴리올레핀계 수지, 폴리메틸메타아크릴레이트 수지 등을 포함하는 폴리아크릴레이트계 수지, 폴리비닐알코올계 수지, 폴리염화비닐계 수지, 폴리염화비닐리덴계 수지 중 하나 이상을 포함할 수 있다.The protective film may include a protective film formed of an optically transparent resin. The protective film may be formed by melting and extruding the resin. If necessary, an additional stretching process may be added. The resin includes cyclic polyolefin-based resins, polycarbonate-based resins, polyethylene terephthalate (PET), etc., including cellulose ester-based resins including triacetyl cellulose, amorphous cyclic olefin polymers (COP), and the like. Polyacrylate-based resins, including polyester-based resins, polyethersulfone-based resins, polysulfone-based resins, polyamide-based resins, polyimide-based resins, acyclic-polyolefin-based resins, polymethylmethacrylate resins, and the like, It may include at least one of polyvinyl alcohol-based resin, polyvinyl chloride-based resin, polyvinylidene chloride-based resin.

보호코팅층은 편광자에 대한 양호한 밀착성, 투명성, 기계적 강도, 열안정성, 수분 차단성, 내구성을 높일 수 있다. 일 구체예에서, 보호코팅층은 활성 에너지선 경화성 화합물과 중합 개시제를 포함하는 활성 에너지선 경화성 수지 조성물로 형성될 수 있다. 활성 에너지선 경화성 화합물은 양이온 중합성의 경화성 화합물, 라디칼 중합성의 경화성 화합물, 우레탄 수지, 실리콘계 수지 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 양이온 중합성 경화성 화합물은 분자 내에 적어도 하나의 에폭시기를 갖는 에폭시계 화합물, 분자 내에 적어도 하나의 옥세탄 고리를 갖는 옥세탄계 화합물이 될 수 있다. 라디칼 중합성의 경화성 화합물은 분자 내에 적어도 하나의 (메트)아크릴로일옥시기를 갖는 (메트)아크릴계 화합물이 될 수 있다. 보호층의 두께는 5㎛ 내지 200㎛, 구체적으로, 30㎛ 내지 120㎛, 보호 필름 타입의 경우 50㎛ 내지 100㎛가 될 수가 있고, 보호코팅층 타입의 경우 5㎛ 내지 50㎛가 될 수 있다. 상기 범위에서 표시장치에 사용할 수 있다. 보호층의 일면 또는 양면에는 기능성 코팅층 예를 들면 하드코팅층, 내지문성층, 반사방지층 등이 더 형성될 수 있다.The protective coating layer can improve good adhesion to a polarizer, transparency, mechanical strength, thermal stability, moisture barrier properties, and durability. In one embodiment, the protective coating layer may be formed of an active energy ray-curable resin composition comprising an active energy ray-curable compound and a polymerization initiator. The active energy ray-curable compound may include at least one of a cationically polymerizable curable compound, a radically polymerizable curable compound, a urethane resin, and a silicone resin. The cationic polymerizable curable compound may be an epoxy-based compound having at least one epoxy group in the molecule, or an oxetane-based compound having at least one oxetane ring in the molecule. The radically polymerizable curable compound may be a (meth)acrylic compound having at least one (meth)acryloyloxy group in the molecule. The thickness of the protective layer may be 5 μm to 200 μm, specifically, 30 μm to 120 μm, for the protective film type may be 50 μm to 100 μm, and for the protective coating layer type may be 5 μm to 50 μm. It can be used for a display device in the above range. A functional coating layer such as a hard coating layer, an anti-fingerprint layer, and an anti-reflection layer may be further formed on one or both sides of the protective layer.

본 발명의 발광표시장치는 본 발명의 발광표시장치용 편광판을 포함할 수 있다. 발광표시장치는 발광소자를 포함하는 장치가 될 수 있다. 상기 발광소자는 유기 또는 유-무기 발광소자를 포함하고, LED(light emitting diode), OLED(organic light emitting diode), QLED(quantum dot light emitting diode), 형광체 등의 발광물질을 포함하는 소자를 의미할 수 있다. 예를 들면, 발광표시장치는 유기발광소자 표시장치를 포함할 수 있다.The light emitting display device of the present invention may include a polarizing plate for a light emitting display device of the present invention. The light emitting display device may be a device including a light emitting element. The light emitting device includes an organic or organic-inorganic light emitting device, and means a device including a light emitting diode (LED), an organic light emitting diode (OLED), a quantum dot light emitting diode (QLED), and a phosphor. can do. For example, the light emitting display device may include an organic light emitting device display device.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 통해 본 발명의 구성 및 작용을 더욱 상세히 설명하기로 한다. 다만, 이는 본 발명의 바람직한 예시로 제시된 것이며 어떠한 의미로도 이에 의해 본 발명이 제한되는 것으로 해석될 수는 없다. Hereinafter, the configuration and operation of the present invention will be described in more detail through preferred embodiments of the present invention. However, this is provided as a preferred example of the present invention and cannot be interpreted as limiting the present invention by any means.

실시예Example 1 One

제2위상차층으로 후지 필름사의 액정 위상차 필름(QLAA218)을 사용하였다. 액정 위상차 필름(QLAA218)은 TAC 필름(무 위상차 필름)의 일면에 액정 위상차층이 형성되어 있다. 상기 액정 위상차층은 파장 550nm에서 Re가 240nm, Rth가 -108nm, NZ가 0.04이고, 디스코틱 액정을 포함하며 호메트로픽 배향으로 액정이 배향되어 있다. 상기 액정 위상차층은 UV 조사(파장 200 내지 400nm)에 의해 액정 배향이 변화되지 않는다.As the second phase difference layer, a liquid crystal retardation film (QLAA218) from Fuji Film was used. The liquid crystal retardation film (QLAA218) has a liquid crystal retardation layer formed on one surface of a TAC film (no retardation film). The liquid crystal retardation layer has a wavelength of 550 nm, Re is 240 nm, Rth is -108 nm, NZ is 0.04, and includes a discotic liquid crystal, and the liquid crystal is aligned in a homotropic alignment. The liquid crystal alignment of the liquid crystal phase difference layer is not changed by UV irradiation (wavelength 200 to 400 nm).

UV 흡수제 함유 프라이머층을 위해 수지로 우레탄 아크릴레이트계 수지(UR5562, Electrolube社)을 사용하였다. 우레탄 아크릴레이트 수지(UR5562)에 UV 흡수제로 하기 표 1의 UV 흡수제, 열개시제로 UR5562-hardner을 혼합하여 UV 흡수제 함유 프라이머층용 조성물을 제조하였다.A urethane acrylate-based resin (UR5562, Electrolube) was used as a resin for the primer layer containing the UV absorber. A composition for a primer layer containing a UV absorber was prepared by mixing urethane acrylate resin (UR5562) with the UV absorber of Table 1 below as a UV absorber and UR5562-hardner as a heat initiator.

상기 액정 위상차층의 다른 일면(TAC 필름에 접하지 않은 면)에 상기 제조한 프라이머층용 조성물을 소정의 두께로 도포하고 건조 및 열경화시켜 UV 흡수제 함유 프라이머층을 형성하였다.On the other side of the liquid crystal retardation layer (the side not in contact with the TAC film), the prepared primer layer composition was applied to a predetermined thickness and dried and thermally cured to form a primer layer containing a UV absorber.

UV 흡수제 함유 프라이머층의 일면에 제1위상차층용 조성물을 도포하였다. 상기 제1위상차층용 조성물은 액정 고분자 Hayashi telempu사 MHZC-100A를 용매 THF(테트라히드로푸란)에 용해시켜 제조하였다.The composition for the first phase difference layer was applied to one surface of the primer layer containing the UV absorber. The composition for the first phase difference layer was prepared by dissolving the liquid crystal polymer Hayashi telempu MHZC-100A in a solvent THF (tetrahydrofuran).

이로부터 제조된 도포물을 60℃에서 건조시켰다. 그 다음에 LED lamp(600W) 으로부터의 자외선 광을 WGP(wire grid polarizer)를 통과시켜 직선 편광 UV로 하고 300mj 조사하였다. 조사한 다음, 130℃에서 가열하고 냉각시켰다. 3KW의 고압 수은 등으로부터의 자외선 광을 조사하여 제1위상차층을 형성하여 액정 위상차 필름을 제조하였다.The coating prepared therefrom was dried at 60°C. Then, ultraviolet light from the LED lamp (600W) was passed through a wire grid polarizer (WGP) to be linearly polarized UV and irradiated with 300mj. After irradiation, it was heated at 130°C and cooled. A first phase difference layer was formed by irradiating ultraviolet light from a high-pressure mercury lamp of 3 KW to prepare a liquid crystal retardation film.

제1위상차층은 파장 550nm에서 Re가 115nm, Rth가 -17nm, NZ가 0.35이고, 네마틱 액정을 포함하며 호메트로픽 배향으로 액정이 배향되어 있으며, 두께는 2.0㎛이었다. 제1위상차층의 진상축과 제2위상차층의 진상축이 이루는 각도는 65°로 하였다.The first phase difference layer had a Re of 115 nm, a Rth of -17 nm, a NZ of 0.35 at a wavelength of 550 nm, a nematic liquid crystal, and a liquid crystal was oriented in a homotropic orientation, and the thickness was 2.0 µm. The angle between the true axis of the first phase difference layer and the true axis of the second phase difference layer was 65°.

폴리비닐알콜 필름을 60℃에서 3배 연신하고 요오드를 흡착시킨 후 40℃의 붕산 수용액에서 2.5배 연신하여 편광자를 제조하였다. 편광자의 일면에 제1보호층으로 트리아세틸셀룰로스 필름(ZRG40SL, Fuji사)을 편광판용 에폭시계 UV 접착제로 접착시켰다. 편광자의 다른 일면에 편광판용 에폭시계 UV 접착제로 트리아세틸셀룰로스 필름(ZRG40SL, Fuji)을 접착시켜 편광 필름을 제조하였다.The polyvinyl alcohol film was stretched 3 times at 60°C, adsorbed iodine, and then stretched 2.5 times in a boric acid aqueous solution at 40°C to prepare a polarizer. As a first protective layer, a triacetyl cellulose film (ZRG40SL, Fuji) was bonded to one surface of the polarizer with an epoxy-based UV adhesive for polarizing plates. A polarizing film was prepared by adhering a triacetyl cellulose film (ZRG40SL, Fuji) with an epoxy-based UV adhesive for a polarizing plate on the other side of the polarizer.

편광 필름의 일면과 제2위상차층의 TAC 필름 쪽을 점착층을 사용해서 점착시켜 편광판을 제조하였다.A polarizing plate was manufactured by adhering one side of the polarizing film and the TAC film side of the second phase difference layer using an adhesive layer.

실시예Example 2 내지 2 to 실시예Example 5 5

실시예 1에서 프라이머층용 조성물로 하기 표 1의 수지, UV 흡수제를 사용한 것을 제외하고는 동일한 방법으로 액정 위상차필름, 편광판을 제조하였다.A liquid crystal phase difference film and a polarizing plate were prepared in the same manner as in Example 1, except that the resin of Table 1 below and the UV absorber were used as the composition for the primer layer.

비교예Comparative example 1 One

실시예 1에서 제1위상차층과 제2위상차층 사이에 UV 흡수제 함유 프라이머층을 형성하지 않은 것을 제외하고는 제2위상차 필름 위에 제1 위상차 층을 코팅하는 방법으로 액정 위상차필름, 편광판을 제조하였다.In Example 1, a liquid crystal phase difference film and a polarizing plate were prepared by coating the first phase difference layer on the second phase difference film, except that a primer layer containing a UV absorber was not formed between the first phase difference layer and the second phase difference layer. .

비교예Comparative example 2 2

실시예 1에서 프라이머층에 UV 흡수제를 포함시키지 않은 것을 제외하고는 동일한 방법으로 액정 위상차필름, 편광판을 제조하였다.A liquid crystal retardation film and a polarizing plate were prepared in the same manner as in Example 1, except that the UV absorber was not included in the primer layer.

비교예Comparative example 3 3

아크릴계 수지 72중량부, 이소시아네이트계 가교제 8중량부, UV 흡수제로 벤조트리아졸 1을 20중량부를 포함시켜 점착층용 조성물을 제조하였다. 실시예 1에서 UV 흡수제 함유 프라이머층 대신에 상기 제조한 점착층용 조성물을 이용해서 점착층(두께:25㎛)을 형성한 것을 제외하고는 동일한 방법으로 액정 위상차필름, 편광판을 제조하였다.A composition for an adhesive layer was prepared by including 72 parts by weight of an acrylic resin, 8 parts by weight of an isocyanate-based crosslinking agent, and 20 parts by weight of benzotriazole 1 as a UV absorber. A liquid crystal phase difference film and a polarizing plate were prepared in the same manner as in Example 1, except that an adhesive layer (thickness: 25 µm) was formed using the composition for the adhesive layer prepared above instead of the primer layer containing the UV absorber.

실시예와 비교예에서 제조한 편광판에 있어서, 편광 필름 중 편광자의 흡수축과 제2위상차층의 진상축이 이루는 각도는 18°로 하였다. 편광 필름 중 편광자의 흡수축과 제1위상차층의 진상축이 이루는 각도는 78°로 하였다.In the polarizing plates prepared in Examples and Comparative Examples, the angle formed between the absorption axis of the polarizer and the true axis of the second phase difference layer in the polarizing film was 18°. The angle formed between the absorption axis of the polarizer and the true axis of the first phase difference layer among the polarizing films was 78°.

실시예와 비교예에서 제조한 UV 흡수제 함유 프라이머층, 액정 위상차 필름, 편광판에 대해 하기 물성을 평가하고, 그 결과를 하기 표 1, 표 2에 나타내었다.The following physical properties were evaluated for the primer layer containing the UV absorber, the liquid crystal phase difference film, and the polarizing plate prepared in Examples and Comparative Examples, and the results are shown in Tables 1 and 2 below.

물성 평가Property evaluation

(1)UV 흡수제 함유 프라이머층의 투과율: 실시예와 비교예에서 제조한 UV 흡수제 함유 프라이머층에 대해 Perkin Elmer Lambda 1050 UV-VIS spectrometer 장치를 사용해서 파장 380nm에서 광 투과율을 측정하였다.(1) Transmittance of UV absorber-containing primer layer: For the UV absorber-containing primer layers prepared in Examples and Comparative Examples, light transmittance was measured at a wavelength of 380 nm using a Perkin Elmer Lambda 1050 UV-VIS spectrometer device.

(2)광 투과율: Perkin Elmer Lambda 1050 UV-VIS spectrometer 장치를 사용해서 파장 550nm에서 액정 위상차 필름의 전광선 투과율을 측정하였다.(2) Light transmittance: The total light transmittance of the liquid crystal retardation film was measured at a wavelength of 550 nm using a Perkin Elmer Lambda 1050 UV-VIS spectrometer device.

(3)밀착력(크로스 컷 평가): 실시예와 비교예에서 제조한 액정 위상차 필름에 대해 제1위상차층, UV 흡수제 함유 프라이머층, 제2위상차층 간의 밀착력을 평가하였다. 가로 x 세로 10cm x 10cm의 액정 위상차 필름 시편에 대해 제1위상차층부터 기재와 제2위상차층의 계면까지 가로 x 세로 10개 x 10개로 총 100개로 절편으로 절단하였다. 제1위상차층 일면에 점착 테이프를 붙이고 떼어내었다. 박리되지 않고 남아있는 절편의 개수를 평가하였다. 박리되지 않고 남아있는 절편의 개수가 높을수록 밀착력이 우수함을 의미한다.(3) Adhesion (cross cut evaluation): The adhesion between the first phase difference layer, the primer layer containing the UV absorber, and the second phase difference layer was evaluated for the liquid crystal phase difference films prepared in Examples and Comparative Examples. For a liquid crystal retardation film specimen having a width of 10 cm x 10 cm, it was cut into 100 pieces of 10 x 10 horizontal x vertical from the first phase difference layer to the interface between the substrate and the second phase difference layer. An adhesive tape was applied to one surface of the first phase difference layer and peeled off. The number of sections remaining without peeling was evaluated. The higher the number of fragments remaining without peeling, the better the adhesion.

(4)UV 조사시 신뢰성 평가 1: Q-sun(Q-Lab社)설비를 이용해서 파장 300~400nm(태양광 모사)의 UV로 250시간 동안 조사하였다. UV 조사는 액정 위상차 필름 중 제2위상차층 면에서 조사하였다. 제1위상차층이 UV 흡수제 함유 프라이머층으로부터 분리되는지 여부를 평가하였다. (3)과 동일한 방법으로 평가하였다.(4) Reliability evaluation during UV irradiation 1: Using a Q-sun (Q-Lab) facility, irradiation was performed for 250 hours with UV at a wavelength of 300-400 nm (simulating sunlight). UV irradiation was irradiated from the surface of the second phase difference layer in the liquid crystal retardation film. It was evaluated whether the first phase difference layer was separated from the primer layer containing the UV absorber. It evaluated by the method similar to (3).

(5)UV 조사시 신뢰성 평가 2: 실시에와 비교예에서 제조한 액정 위상차 필름에 대해 Q-sun(Q-Lab社)설비를 이용해서 파장 300~400nm(태양광 모사) UV로 250시간 동안 조사하였다. 조사는 액정 위상차 필름 중 제2위상차층 면에서 조사하였다. 조사 전 파장 550nm에서의 Re, 조사 후 파장 550nm에서의 Re를 평가하고 상기 식 1에 의해 위상차 변화율을 평가하였다.(5) Reliability evaluation during UV irradiation 2: Using the Q-sun (Q-Lab) facility for the liquid crystal retardation film prepared in Examples and Comparative Examples, the wavelength was 300-400 nm (solar light simulation) UV for 250 hours. Was investigated. The irradiation was conducted from the surface of the second phase difference layer in the liquid crystal retardation film. Re at a wavelength of 550 nm before irradiation and Re at a wavelength of 550 nm after irradiation were evaluated, and the rate of change in phase difference was evaluated by Equation 1 above.

(6)반사율: 실시예와 비교예에서 제조한 편광판의 제1위상차층 다른 일면에 점착층을 붙이고 상기 점착층을 매개로 반사 패널에 편광판을 적층시켜 시편을 제조하였다. 정면 반사율은 광원 D65, 수광부 10° 조건에서 분광 측색계 CM-3600d(Konica Minolta사)를 사용해서 측정하였다. 측면 반사율은 DMS(Instrument Systems사)를 이용해서 측정하였다.(6) Reflectivity: A specimen was prepared by attaching an adhesive layer to the other surface of the first phase difference layer of the polarizing plate prepared in Examples and Comparative Examples, and laminating the polarizing plate on the reflective panel through the adhesive layer. The front reflectance was measured using a spectrophotometer CM-3600d (Konica Minolta) under conditions of a light source D65 and a light receiving part 10°. The side reflectance was measured using DMS (Instrument Systems).

실시예Example 1One 22 33 44 55 프라이머층Primer layer 수지Suzy 수지 1Resin 1 수지 2Resin 2 수지 2Resin 2 수지 2Resin 2 수지 3Resin 3 수지 굴절률Resin refractive index 1.481.48 1.51.5 1.51.5 1.51.5 1.61.6 UV 흡수제UV absorber 벤조트리아졸1Benzotriazole 1 벤조트리아졸2Benzotriazole 2 히드록시페닐트리아진Hydroxyphenyltriazine 벤조트리아졸 1+히드록시페닐트리아진 Benzotriazole 1+hydroxyphenyltriazine 벤조트리아졸 1Benzotriazole 1 UV 흡수제
함량
(중량%)
UV absorber
content
(weight%)
1515 2020 2525 20
(각각 10)
20
(10 each)
2020
두께
(㎛)
thickness
(㎛)
33 33 33 33 33
투과율 @380nm(%)Transmittance @380nm(%) 0.670.67 0.720.72 0.020.02 0.340.34 0.670.67 투과율@550nm(%)Transmittance: 550nm (%) 87.2487.24 88.4788.47 90.3890.38 90.490.4 90.2390.23 밀착력Adhesion 95/10095/100 97/10097/100 95/10095/100 97/10097/100 98/10098/100 신뢰성 평가 1Reliability Assessment 1 98/10098/100 97/10097/100 95/10095/100 100/100100/100 99/10099/100 신뢰성 평가 2(%)Reliability Assessment 2 (%) 0.70.7 0.50.5 0.60.6 0.30.3 0.80.8 반사율
(%)
reflectivity
(%)
정면face 0.640.64 0.620.62 0.60.6 0.610.61 0.610.61
측면side 0.810.81 0.80.8 0.820.82 0.840.84 0.840.84 반사율 차이Difference in reflectance 0.170.17 0.180.18 0.220.22 0.230.23 0.230.23

비교예Comparative example 1One 22 33 프라이머층Primer layer 수지Suzy -- 수지 2Resin 2 -- 수지 굴절률Resin refractive index -- 1.4931.493 -- UV 흡수제UV absorber -- -- -- 두께
(㎛)
thickness
(㎛)
-- 33 --
투과율 @380nm(%)Transmittance @380nm(%) -- 25.325.3 -- 점착층Adhesive layer -- -- 포함include 점착층 중 UV 흡수제 함량(중량%)UV absorber content in adhesive layer (% by weight) -- -- 2020 투과율@550nm(%)Transmittance: 550nm (%) 91.2491.24 90.2490.24 3.603.60 밀착력Adhesion 15/10015/100 95/10095/100 100/100100/100 신뢰성 평가 1Reliability Assessment 1 0/1000/100 94/10094/100 100/100100/100 신뢰성 평가 2(%)Reliability Assessment 2 (%) 1818 1616 1010 반사율
(%)
reflectivity
(%)
정면face 측정불가Measurement impossible 1.281.28 1.081.08
측면side 측정불가Measurement impossible 1.751.75 1.571.57 반사율 차이Difference in reflectance -- 0.470.47 0.490.49

*수지 1: UR5562, Electrolube社*Resin 1: UR5562, Electrolube

*수지 2: CN 9006, sartomer社*Resin 2: CN 9006, sartomer

*수지 3: MPV (Aromatic vinyl), sumitomoseik社*Resin 3: MPV (Aromatic vinyl), sumitomoseik

*벤조트리아졸 1: Tinuvin384-2, Basf社, 최대흡수파장: 365nm*Benzotriazole 1: Tinuvin384-2, Basf, maximum absorption wavelength: 365nm

*벤조트리아졸 2: Tinuvin900, Basf社, 최대흡수파장: 365nm*Benzotriazole 2: Tinuvin900, Basf, maximum absorption wavelength: 365nm

*히드록시페닐트리아진: Tinuvin477, Basf社, 최대흡수파장: 360nm*Hydroxyphenyltriazine: Tinuvin477, Basf, maximum absorption wavelength: 360nm

상기 표 1에서와 같이, 본 발명의 액정 위상차 필름과 편광판은 제2액정층과 제1액정층 간의 밀착력이 우수하고, 장기간 UV 조사에도 제1액정층과 제2액정층 간의 밀착력이 우수하고 위상차 변화율이 낮아서 내광 신뢰성을 높일 수 있으며, 정면 및 측면에서의 반사율을 낮출 수 있고, 정면과 측면에서의 반사율 차이가 낮았다.As shown in Table 1, the liquid crystal retardation film of the present invention and the polarizing plate have excellent adhesion between the second liquid crystal layer and the first liquid crystal layer, and excellent adhesion between the first liquid crystal layer and the second liquid crystal layer even during long-term UV irradiation. The change rate is low, so that the light resistance can be improved, the reflectance at the front and side can be lowered, and the difference in reflectance at the front and side is low.

반면에, UV 흡수제 함유 프라이머층을 포함하지 않거나 UV 흡수제를 함유하지 않는 프라이머층을 포함하는 비교예 1, 비교예 2는 밀착력이 좋지 않거나 신뢰성 평가 결과가 좋지 않았으며 정면 및 측면에서의 반사율이 높았다. 또한, UV 흡수제 함유 프라이머층 대신에 UV 흡수제 함유 점착층을 포함하는 비교예 3은 UV가 조사되더라도 밀착력을 확보할 수 있으나 위상차 변화율이 높았으며 정면 및 측면에서의 반사율이 본 발명 대비 높았다.On the other hand, Comparative Example 1 and Comparative Example 2, which did not include a primer layer containing a UV absorber or did not contain a UV absorber, had poor adhesion or poor reliability evaluation results, and had high reflectance at the front and side surfaces. . In addition, Comparative Example 3 including a UV absorber-containing adhesive layer instead of a UV absorber-containing primer layer can secure adhesion even when irradiated with UV, but has a high retardation change rate and a higher reflectance at the front and side than the present invention.

본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 실시될 수 있으며, 이러한 변형이나 변경은 모두 본 발명의 영역에 포함되는 것으로 볼 수 있다. Simple modifications or changes of the present invention can be easily carried out by those skilled in the art, and all such modifications or changes can be considered to be included in the scope of the present invention.

Claims (22)

배향막이 없는 제1위상차층, UV 흡수성 프라이머층, 및 제2위상차층이 순차적으로 형성되는, 액정 위상차 필름으로서,
상기 제1위상차층과 상기 제2위상차층은 각각 액정층이고,
상기 UV 흡수성 프라이머층은 UV 흡수제 함유 프라이머층을 포함하고,
상기 UV 흡수제 함유 프라이머층은 UV 흡수제를 10중량% 내지 30중량%로 포함하고,
상기 액정 위상차 필름은 하기 식 1에 따른 위상차 변화율이 3% 이하인 것인, 액정 위상차 필름:
<식 1>
위상차 변화율 = |B - A|/ A x 100
(상기 식 1에서, A는 파장 550nm에서 액정 위상차 필름의 초기 면내 위상차 (Re)(단위:nm),
B는 상기 액정 위상차 필름의 제2위상차층면에서 300nm 내지 400nm 범위의 UV를 250시간 동안 조사한 후 파장 550nm에서 액정 위상차 필름의 면내 위상차 (Re)(단위:nm)).
A liquid crystal phase difference film in which a first phase difference layer without an alignment layer, a UV absorbing primer layer, and a second phase difference layer are sequentially formed,
Each of the first phase difference layer and the second phase difference layer is a liquid crystal layer,
The UV absorbing primer layer includes a UV absorber-containing primer layer,
The UV absorber-containing primer layer contains 10% to 30% by weight of the UV absorber,
The liquid crystal retardation film, the retardation change rate according to the following Equation 1 is 3% or less, a liquid crystal retardation film:
<Equation 1>
Phase difference change rate = |B-A|/ A x 100
(In the formula 1, A is the initial in-plane retardation of the liquid crystal retardation film at a wavelength of 550 nm (Re) (unit: nm),
B is an in-plane retardation (Re) (unit: nm) of the liquid crystal retardation film at a wavelength of 550 nm after irradiating UV in the range of 300 nm to 400 nm on the second phase difference layer side of the liquid crystal retardation film for 250 hours.
삭제delete 제1항에 있어서, 상기 UV 흡수성 프라이머층은 상기 제1위상차층 및 상기 제2위상차층에 각각 직접적으로 형성된 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film of claim 1, wherein the UV absorbing primer layer is directly formed on the first phase difference layer and the second phase difference layer, respectively.
제1항에 있어서, 상기 제1위상차층 중 상기 액정층은 감광성 반응기를 갖는 액정을 포함하는 액정층을 포함하는 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film according to claim 1, wherein the liquid crystal layer of the first phase difference layer includes a liquid crystal layer including a liquid crystal having a photosensitive reactor.
제1항에 있어서, 상기 제2위상차층 중 상기 액정층은 감광성 반응기를 갖는 액정을 포함하는 액정층을 포함하는 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film according to claim 1, wherein the liquid crystal layer of the second phase difference layer includes a liquid crystal layer including a liquid crystal having a photosensitive reactor.
제1항에 있어서, 상기 제2위상차층은 상기 제1위상차층 대비 감광성 반응기를 갖는 액정의 가교율이 더 높은 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film of claim 1, wherein the second phase difference layer has a higher crosslinking rate of a liquid crystal having a photosensitive reactor than the first phase difference layer.
제1항에 있어서, 상기 제1위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차 Re가 90nm 내지 170nm이고, 상기 제2위상차층은 파장 550nm에서 면내 위상차 Re가 210nm 내지 280nm인 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal retardation film of claim 1, wherein the first phase difference layer has an in-plane retardation Re of 90 nm to 170 nm at a wavelength of 550 nm, and the second phase difference layer has an in-plane retardation Re of 210 nm to 280 nm at a wavelength of 550 nm.
제1항에 있어서, 상기 제2위상차층의 진상축(fast axis)과 상기 제1위상차층의 진상축(fast axis)이 이루는 각도는 55° 내지 80°인 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal retardation film of claim 1, wherein an angle formed between a fast axis of the second phase difference layer and a fast axis of the first phase difference layer is 55° to 80°.
제1항에 있어서, 상기 제1위상차층의 액정은 네마틱 액정으로 호메오트로픽 배향을 갖는 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film of claim 1, wherein the liquid crystal of the first phase difference layer is a nematic liquid crystal and has a homeotropic alignment.
제1항에 있어서, 상기 제2위상차층의 액정은 디스코틱 액정 또는 네마틱 액정으로 호메오트로픽 배향을 갖는 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film of claim 1, wherein the liquid crystal of the second phase difference layer has a homeotropic alignment as a discotic liquid crystal or a nematic liquid crystal.
제1항에 있어서, 상기 UV 흡수제는 벤조트리아졸계, 히드록시페닐트리아진계, 트리아진계, 페닐트리아진계 중 하나 이상을 포함하는 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film of claim 1, wherein the UV absorber comprises at least one of benzotriazole-based, hydroxyphenyltriazine-based, triazine-based, and phenyltriazine-based.
제1항에 있어서, 상기 UV 흡수성 프라이머층은 두께가 5㎛ 이하인 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film of claim 1, wherein the UV absorbing primer layer has a thickness of 5 μm or less.
삭제delete 제1항에 있어서, 상기 제1위상차층의 상기 액정층 및 상기 제2위상차층의 상기 액정층은 각각 감광성기를 포함하고,
상기 감광성기는 신나모일기, 신나밀리덴기, (메트)아크릴로일기, (메트)아크릴로일기 함유기, 쿠마린기, 벤조페논기 중 하나 이상을 포함하는 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal layer of the first phase difference layer and the liquid crystal layer of the second phase difference layer each include a photosensitive group,
The photosensitive group is a cinnamoyl group, cinnamillidene group, (meth) acryloyl group, (meth) acryloyl group-containing group, which comprises at least one of a coumarin group, a benzophenone group, a liquid crystal phase difference film.
삭제delete 제1항에 있어서, 상기 UV 흡수성 프라이머층은 비-점착성인 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal phase difference film of claim 1, wherein the UV absorbing primer layer is non-tacky.
제1항에 있어서, 상기 제2위상차층 중 상기 액정층은 UV 조사에 의해 액정의 배향이 변하지 않는 액정을 포함하는 것인, 액정 위상차 필름.
The liquid crystal retardation film according to claim 1, wherein the liquid crystal layer of the second phase difference layer includes a liquid crystal whose orientation of the liquid crystal is not changed by UV irradiation.
편광 필름; 및
상기 편광 필름의 일면에 형성되는 제1항, 제3항 내지 제12항, 제14항, 제16항, 제17항 중 어느 한 항의 액정 위상차 필름을 포함하는 것인, 발광표시장치용 편광판.
Polarizing film; And
A polarizing plate for a light emitting display device comprising the liquid crystal retardation film of any one of claims 1, 3 to 12, 14, 16, and 17 formed on one surface of the polarizing film.
제18항에 있어서, 상기 발광표시장치용 편광판은, 상기 편광 필름, 상기 제2위상차층, 상기 UV 흡수성 프라이머층, 상기 제1위상차층의 순서로 적층되는 것인, 발광표시장치용 편광판.
The polarizing plate for a light emitting display device according to claim 18, wherein the polarizing plate for a light emitting display device is laminated in the order of the polarizing film, the second phase difference layer, the UV absorbing primer layer, and the first phase difference layer.
제18항에 있어서, 상기 제1위상차층의 진상축(fast axis)와 상기 편광 필름의 흡수축이 이루는 각도는 70° 내지 100°이고, 상기 제2위상차층의 진상축(fast axis)와 상기 편광 필름의 흡수축이 이루는 각도는 10° 내지 25°인 것인, 발광표시장치용 편광판.
The angle between the fast axis of the first phase difference layer and the absorption axis of the polarizing film is 70° to 100°, and the fast axis of the second phase difference layer and The angle formed by the absorption axis of the polarizing film is 10° to 25°, a polarizing plate for a light emitting display device.
제18항에 있어서, 상기 발광표시장치용 편광판은 상기 편광 필름에서 측정된 정면 반사율과 측면 반사율이 각각 1% 이하인 것인, 발광표시장치용 편광판.
The polarizing plate for a light emitting display device of claim 18, wherein the polarizing plate for a light emitting display device has a front reflectance and a side reflectance of 1% or less, respectively, measured by the polarizing film.
제18항의 발광표시장치용 편광판을 포함하는 발광표시장치.

A light emitting display device comprising the polarizing plate for a light emitting display device of claim 18.

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